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不完全覆盖多阶段任务系统的静态和动态故障树综合研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-48页
   ·研究背景第12-41页
     ·故障树分析方法(FTA)第13-31页
       ·静态FTA方法第17-23页
       ·动态FTA方法第23-26页
       ·FTA方法与其他可靠性分析方法的比较第26-28页
       ·现有故障树分析方法的主要技术研究方向第28-31页
     ·多阶段任务系统(PMS)第31-36页
     ·不完全覆盖(IPC)第36-41页
   ·本文选题依据及其研究价值第41-43页
     ·本文拟定的主要研究问题第41-42页
       ·包含静态和动态的PMS可靠性分析的简便快捷算法问题第41页
       ·模块化不完全覆盖模型对于系统可靠性分析的应用问题第41页
       ·针对静态的GPMS可靠性分析方法的进一步简化问题第41-42页
     ·本文的研究价值第42-43页
       ·本文研究的理论价值第42页
       ·本文研究的应用价值第42-43页
   ·本文主要的研究工作及创新点第43-46页
   ·本文研究内容安排第46-48页
第二章 故障树模块化分析单阶段系统可靠性第48-56页
   ·引言第48-49页
   ·高可靠计算机系统的故障树模块化分解模型第49-51页
   ·案例:假定的通用计算机系统第51-55页
   ·本章研究总结第55-56页
第三章 多阶段系统可靠性的混合式分析第56-70页
   ·引言第56-57页
   ·PMS-BDD第57-60页
     ·BDD的运算第57-58页
     ·跨阶段部件的失效函数第58-59页
     ·阶段代数第59页
     ·PMS的BDD算法第59-60页
   ·PMS的混合式分析方法第60-64页
   ·进一步的研究第64-67页
   ·本章研究总结第67-70页
第四章 不完全覆盖的静态多阶段系统的可靠性分析第70-84页
   ·引言第70-71页
   ·系统模块化分解第71-74页
   ·GPMS-CPR算法和相关的基本概念第74-77页
     ·不完全覆盖模型IPCM第74-75页
     ·包括SEA和PMS的故障树第75页
     ·GPMS-CPR算法第75-77页
   ·完善的GPMS-CPR(IGPMS-CPR)第77-78页
   ·微部件失效服从指数分布时的一些特点第78-79页
   ·PCM与IPCM特例分析第79-80页
   ·重要度分析第80-83页
   ·本章研究总结第83-84页
第五章 不完全覆盖的多层次系统可靠性分析第84-96页
   ·引言第84-85页
   ·向上的模块化不完全覆盖模型(UMIPCM)第85-87页
   ·进一步描述MIPCM的通用解法第87-89页
   ·自上而下的分离算法第89-91页
   ·HS案例分析第91-94页
   ·本章研究总结第94-96页
第六章 不完全覆盖的多阶段系统的可靠性综合分析第96-110页
   ·引言第96页
   ·PMS系统分解、合并和综合分析方法第96-100页
   ·覆盖模型结合马尔可夫链的一体化方法第100-101页
   ·IPC条件下静态连接动态的分析第101-102页
   ·案例分析-1第102-105页
   ·案例分析-2第105-109页
   ·本章研究总结第109-110页
第七章 基于BDD和SEA的通用多阶段系统可靠性分析第110-126页
   ·引言第110-111页
   ·向上的模块化不完全覆盖模型(UMIPCM)第111-114页
   ·基于SEA和PMS-BDD的GPMS-BDD方法第114-118页
   ·案例分析第118-123页
     ·GPMS-BDD算法概述第122-123页
   ·案例结果第123-125页
     ·比较和讨论第124-125页
   ·本章研究总结第125-126页
第八章 总结和展望第126-129页
   ·本文研究总结第126-128页
   ·展望与设想第128-129页
致谢第129-130页
参考文献第130-138页
个人简历第138-139页
作者攻读博士期间完成的论文第139-140页
作者攻读博士期间参加的科研项目第140页

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